FR2966740A1 - Procede et dispositif de photo-modulation - Google Patents

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Abstract

Le dispositif (10) de photo-modulation comportant, dans un boîtier portable (15, 20) et autonome : - une source d'énergie électrique (50), - au moins un moyen émetteur de lumière (85), - un moyen (55, 105) de chargement, en mémoire non volatile (60), d'au moins un traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière, - un moyen (90, 95) de sélection d'un traitement et - un moyen (65) de commande du moyen émetteur de lumière pour mettre en œuvre le traitement sélectionné.

Description

PROCEDE ET DISPOSITIF DE PHOTO-MODULATION La présente invention concerne un procédé et un dispositif de photo-modulation. Elle s'applique, en particulier, aux soins esthétiques, dermatocosmétiques et au bien-être de l'utilisateur. On connaît des appareils professionnels de photo-modulation qui mettent en oeuvre toujours le même programme de fonctionnement. Ces appareils à vocation purement cosmétique ne peuvent ainsi tenir aucun compte des particularités de leur utilisateur. Pour qu'ils soient compatibles avec des peaux sensibles, voire fragiles, leur puissance d'émission lumineuse est très faible. La présente invention vise à remédier à ces inconvénients.
A cet effet, selon un premier aspect, la présente invention vise un dispositif de photo-modulation comportant, dans un boîtier portable et autonome, - une source d'énergie électrique, - au moins un moyen émetteur de lumière, - un moyen de chargement, en mémoire non volatile, d'au moins un traitement 15 comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière, - un moyen de sélection d'un traitement et - un moyen de commande du moyen émetteur de lumière pour mettre en oeuvre le traitement sélectionné. Grâce à ces dispositions, le dispositif de photo-modulation peut charger au 20 moins un traitement correspondant à son utilisateur et, notamment, à la nature de sa peau et/ou du soin que l'utilisateur souhaite recevoir. Le dispositif peut ensuite appliquer ce traitement à l'utilisateur. Selon des caractéristiques particulières, le moyen de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'une émission 25 lumineuse pulsée ou non. Selon des caractéristiques particulières, le moyen de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une longueur d'onde lumineuse à mettre en oeuvre.
Selon des caractéristiques particulières, le moyen de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une durée d'émission de lumière. Selon des caractéristiques particulières, le moyen de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une puissance lumineuse à mettre en oeuvre. Selon des caractéristiques particulières, le moyen de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une durée entre deux applications du traitement.
Selon des caractéristiques particulières, le moyen de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'un nombre d'applications du traitement autorisées. Grâce à ces dispositions, de nombreux paramètres du traitement peuvent être adaptés à l'utilisateur et au soin dont il a besoin.
Selon des caractéristiques particulières, le moyen émetteur de lumière comporte au moins une diode électroluminescente. Selon des caractéristiques particulières, le moyen émetteur de lumière comporte un miroir monté sur un axe de rotation. Grâce à ces dispositions, l'utilisateur peut regarder son visage et vérifier qu'il ne présente pas de rougeur. De plus, la dimension du miroir peut permettre un positionnement du moyen émetteur de lumière à la bonne distance de la peau. Selon des caractéristiques particulières, le dispositif objet de la présente invention comporte un moyen de recharge d'une batterie adapté à être relié à un ordinateur ou à un adaptateur secteur, le dit moyen de recharge de batterie étant adapté à détecter s'il est relié à un ordinateur ou à un adaptateur secteur et à modifier la résistance apparente du dispositif. Grâce à ces dispositions, le dispositif peut automatiquement, être chargé rapidement avec un adaptateur secteur autorisant une puissance élevée et être chargé lentement lorsqu'il est relié à un ordinateur qui n'autorise qu'une puissance limitée. Par exemple, un connecteur USB 2.0 (acronyme de « Universal Serial Bus » pour bus série universel) ne permet pas d'obtenir plus de 500 mA sous 5 Volts. Selon des caractéristiques particulières, le moyen de recharge de batterie comporte un moyen d'alimentation d'un circuit d'amplification et un moyen d'interruption d'alimentation du circuit d'amplification lorsque le moyen de recharge n'est relié ni à un ordinateur ni à un adaptateur secteur. Grâce à ces dispositions, les courants de fuite du circuit d'amplification, notamment d'amplificateurs opérationnels, sont éliminés. L'autonomie du dispositif est ainsi augmentée puisque la batterie ne risque pas de se vider à cause de ces courants de fuite. Selon des caractéristiques particulières, le moyen émetteur de lumière comporte au moins un pilote et le moyen de recharge de batterie comporte un moyen d'interruption d'alimentation de chaque dit pilote lorsque le moyen de commande ne commande aucune émission de lumière. Grâce à ces dispositions, les courants de fuite des pilotes sont éliminés. L'autonomie du dispositif est ainsi augmentée puisque la batterie ne risque pas de se vider à cause de ces courants de fuite. Selon un deuxième aspect, la présente invention vise un procédé de photo- modulation comportant, mis en oeuvre par un boîtier portable et autonome, - une étape de chargement, en mémoire non volatile, d'au moins un traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière, - une étape de sélection d'un traitement et - une étape de commande d'un moyen émetteur de lumière pour mettre en oeuvre le traitement sélectionné. Les avantages, buts et caractéristiques particulières de ce procédé étant similaires à ceux du dispositif objet de la présente invention, ils ne sont pas rappelés ici. D'autres avantages, buts et caractéristiques de la présente invention ressortiront de la description qui va suivre faite, dans un but explicatif et nullement limitatif en regard des dessins annexés, dans lesquels : - les figures 1 à 3 représentent, schématiquement, un dispositif objet de la présente invention, respectivement en coupe en configuration fermée, en coupe en configuration ouverte et en vue de dessus partielle, - la figure 4 représente des paramètres d'un traitement, - la figure 5 représente, schématiquement, le dispositif illustré en figures 1 à 4, au cours du chargement d'un traitement, - la figure 6 représente, schématiquement, un circuit électronique mis en oeuvre dans le dispositif illustré en figures 1 à 3 et - la figure 7 représente, sous forme d'un logigramme, des étapes mises en oeuvre dans un mode de réalisation particulier du procédé objet de la présente invention. On observe, en figures 1 et 2, un dispositif de photo-modulation 10 qui se présente comme un boîtier 15 portable et autonome muni d'un couvercle 20 articulé autour d'une charnière 25. Le couvercle 20 est muni d'un miroir 45. Le boîtier 15 comporte : - une source d'énergie électrique 50, - au moins un moyen émetteur de lumière 30, - un circuit électronique 35 et - un connecteur 55. La source d'énergie électrique 50 est une batterie alimentée par l'intermédiaire du connecteur 55. Ce connecteur 55 est, par exemple de type connu sous le nom de « mini USB ». Un câble (voir figure 5) permet de relier le connecteur 55 soit à un adaptateur secteur, soit à un ordinateur. Le moyen émetteur de lumière 30 comporte, comme illustré en figure 3, plusieurs rangées de diodes électroluminescentes 85 (« DEL » ou, selon l'acronyme anglais « LED ») formant une matrice où sont alternées les diodes électroluminescentes émettant les différentes longueurs d'ondes utilisées, de manière à ce que les émissions lumineuses selon les trois longueurs d'onde mises en oeuvre soient uniformément réparties. Le miroir 45 permet à l'utilisateur de regarder son visage et vérifier qu'il ne présente pas de rougeur. De plus, la dimension du miroir peut permettre un positionnement du moyen émetteur de lumière à la bonne distance de la peau. Par exemple, pour un positionnement recommandé des diodes électroluminescentes à dix centimètres de la peau du visage, le miroir a, préférentiellement, une longueur permettant un positionnement plus aisé. Le circuit électronique 35 comporte : - une mémoire non volatile 60 qui conserve un programme de fonctionnement du dispositif et au moins un traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière (durée, longueur d'onde, puissance lumineuse, lumière continue ou pulsée et nombre de séances, par exemple), - un microprocesseur 65, - des touches capacitives 90 et - un écran d'affichage 95. La mémoire 60 est, par exemple, de type mémoire flash. Le microprocesseur 90 est de type connu. Il fonctionne sous la commande du programme de fonctionnement conservé en mémoire non volatile 60. Les touches capacitives 90 se trouvent sous la face portant les diodes électroluminescentes et permettent au microprocesseur de détecter que l'utilisateur approche son doigt de l'une de ces touches capacitives 90. Les touches capacitives 90 constituent ainsi un clavier. L'écran d'affichage 95 est, par exemple, un écran à cristaux liquide matriciel ou alphanumérique. Ce que l'écran 95 affiche est commandé par le microprocesseur 65.
Avec le connecteur 55 et le programme de fonctionnement du dispositif conservé en mémoire non volatile 60, le microprocesseur 65 constitue un moyen de chargement, en mémoire non volatile 60, d'au moins un traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière. Les touches capacitives 90 et l'écran 95 constituent un moyen de sélection d'un traitement. Les touches capacitives 90 et l'écran 95 constituent aussi un moyen de commande du moyen émetteur de lumière pour mettre en oeuvre le traitement sélectionné. Comme illustré en figure 4, un traitement se caractérise par différentes valeurs de paramètres. Par exemple, ces paramètres comportent les longueurs d'ondes à utiliser, ici À1, À2 et À3. Pour chaque longueur d'onde à utiliser, d'autres paramètres représentent : - si l'émission de lumière est continue, comme c'est le cas pour la longueur d'onde À, dont la fonction 70 de puissance émise au cours du temps t est constante, ou pulsée, comme c'est le cas pour les longueurs d'onde À2 et À3 dont les fonctions 75 et 80 de puissance émise au cours du temps t sont alternativement à une valeur puis à une autre. - la durée totale de l'émission de lumière, - la durée de chaque impulsion d'émission de lumière, - la puissance lumineuse émise au cours de chaque impulsion d'émission de lumière et, - un nombre d'applications du traitement autorisées. Dans des modes de réalisation particuliers, une autre valeur de paramètres représentent une durée entre deux applications du traitement, Ainsi, commandé par le moyen de sélection d'un traitement, le moyen émetteur de lumière émet de la lumière alternativement ou simultanément dans une pluralité de spectres de lumière disjoints, en fonctionnement continu ou pulsé. Dans le mode de réalisation représenté en figures 1 à 4, le moyen émetteur de lumière 30 comporte des LED émettant autour de trois longueurs d'ondes de 590 nm, 645 nm et 830 nm, dans des spectres d'émission disjoints. Ainsi, les trois longueurs d'onde peuvent s'utiliser en modes continu ou pulsé, se cumulent ou s'utilisent seules dans le cadre de différents protocoles de traitements préprogrammés.
Comme illustré en figure 5, le dispositif 10 peut être connecté, grâce au connecteur 55 et à un câble 105, soit à un adaptateur secteur 135, soit à un ordinateur 110. L'adaptateur secteur 135 permet de recharger rapidement la batterie 50 du dispositif 10. La connexion à l'ordinateur 110 permet, d'une part, une recharge lente de la batterie 50 et, d'autre part, un chargement, dans sa mémoire non volatile 60, des valeurs de paramètres définissant un traitement. A cet effet, l'ordinateur accède, par l'intermédiaire du réseau internet 115, à un serveur 120 conservant, d'une part, une base de données d'utilisateurs, comportant des identifiants 125 de dispositif 10 et, d'autre part, un ensemble de traitements 130 utilisables avec des dispositifs 10.
Lors de la première connexion du dispositif 10 à l'ordinateur 110 et de l'ordinateur 110 au serveur 120, l'identifiant du dispositif 10, conservé dans sa mémoire non volatile 60, est transmis au serveur 120. Puis, une série de questions sont posées à l'utilisateur du dispositif 10 pour définir son profil et, éventuellement, ce qu'il souhaite favoriser avec l'utilisation du dispositif 10. Alternativement, le professionnel de santé, a préliminairement renseigné le serveur 120 quant à la sensibilité de la peau de l'utilisateur, à ses besoins de traitement. Ces données sont conservées dans la base de données d'utilisateurs 125. Ensuite, en fonction des informations disponibles concernant l'utilisateur, le serveur 120 sélectionne des traitements et les propose à l'utilisateur, par exemple sur une page de la toile (« web ») à laquelle l'ordinateur 105 accède. Une fois un ou plusieurs traitement sélectionnés, le serveur 120 télécharge dans la mémoire non volatile 60 du dispositif 10, les paramètres de chaque traitement sélectionné et, le cas échéant, élimine des traitements plus anciens qui y étaient conservés. En effet, dans des modes de réalisation du dispositif 10, la mémoire 60 ne peut conserver qu'un nombre limité de traitements. Par exemple, la mémoire 60 ne peut conserver que trois traitements qui ne peuvent être effacés et trois traitements téléchargés depuis le serveur 120.
Les trois longueurs d'ondes, 590, 645 et 830 nm permettent à l'utilisateur d'obtenir des résultats différents. La lumière est absorbée dans la mitochondrie cellulaire permettant ainsi la stimulation de production d'ATP: cela augmente la vitalité des cellules. La lumière jaune 590 nm agit sur le teint en l'illuminant et lui donne un effet bonne mine. Renforce aussi l'efficacité de nos crèmes hydratantes, anti-aging labellisées B1O. La lumière rouge 645 nm intervient dans la réparation des tissus. Réduit l'inflammation, atténue les rougeurs et les tâches et traite les imperfections. La lumière proche infrarouge 830 nm pénètre le derme en profondeur stimulant ainsi les mécanismes cellulaires de réparation pour agir sur les rides et ridules. Ces trois longueurs d'onde contribuent toutes au rajeunissement de la peau car elles stimulent la totalité de la peau. L'utilisation combinée de ces trois longueurs d'onde permet l'éclaircissement du teint en améliorant le tonus de la peau. On peut aussi traiter les problèmes de teint terne, de rougeurs et de rides. Le site associé au serveur constitue une interface qui permet de personnaliser les traitements en photo-modulation et le suivi. Cette plateforme intègre les caractéristiques de l'utilisateur et les résultats obtenus et utilise cette information pour optimiser les traitements. La plateforme internet permet ainsi à l'utilisateur d'avoir un traitement personnalisé. Le dispositif de photo-modulation peut ainsi charger au moins un traitement correspondant à son utilisateur et, notamment, à la nature de sa peau et/ou du soin que l'utilisateur souhaite recevoir. On observe, en figure 5, dans le circuit 35 du dispositif 10, un moyen de recharge de la batterie 60 constitué d'un connecteur 55 adapté à être relié à un ordinateur ou à un adaptateur secteur, de résistances 155, d'interrupteurs 160 et 170 et d'un circuit d'amplification 165. Le moyen de recharge de batterie est adapté à détecter si le port 50 est relié à un ordinateur ou à un adaptateur secteur et à modifier la résistance apparente du dispositif selon les cas. A cet effet, l'interrupteur 160 ajoute, ou non, en parallèle de l'une des résistances 155, une deuxième résistance 155. Dans un mode de réalisation, on utilise une résistance de « pull down » qui détecte si c'est un ordinateur, dont la résistance est de 15 KOhms, ou l'adaptateur, dont la résistance est de 30 KOhms, qui est relié au connecteur 55. Ainsi, le dispositif peut automatiquement, être chargé rapidement avec un adaptateur secteur autorisant une puissance élevée et être chargé lentement lorsqu'il est relié à un ordinateur qui n'autorise qu'une puissance limitée. Par exemple, un connecteur 55 de type USB 2.0 (acronyme de « Universal Serial Bus » pour bus série universel) ne permet pas d'obtenir plus de 500 mA sous 5 Volts. Le moyen de recharge de batterie comporte un moyen d'interruption 170 de l'alimentation du circuit d'amplification 165, qui interrompt cette alimentation lorsque le moyen de recharge n'est relié ni à un ordinateur ni à un adaptateur secteur. Ainsi, les courants de fuite du circuit d'amplification, notamment d'amplificateurs opérationnels qu'il peut comporter, sont éliminés. L'autonomie du dispositif 10 est ainsi augmentée puisque la batterie 50 ne risque pas de se vider à cause de ces courants de fuite. On observe aussi, en figure 5, le processeur 65 qui alimente au moins un pilote (en anglais « driver ») 175 du moyen émetteur de lumière 30. Le processeur 65 est adapté à interrompre l'alimentation de chaque dit pilote lorsqu'il ne commande aucune émission de lumière. Ainsi, les courants de fuite des pilotes sont éliminés. L'autonomie du dispositif est ainsi augmentée puisque la batterie ne risque pas de se vider à cause de ces courants de fuite. En conclusion de la figure 5, la batterie 50 est rechargeable selon deux modes différents : - soit par connexion à un ordinateur grâce à la connexion USB, - soit par l'adaptateur secteur. Le circuit électronique 35 détecte automatiquement le mode de recharge choisi par l'utilisateur et adapte le courant de charge de la batterie donc le temps nécessaire. Par exemple la durée de recharge complète est de quatre heures avec l'adaptateur secteur et de dix heures par l'ordinateur. De plus, l'autonomie de la batterie 50 est optimisée par deux systèmes d'économie d'énergie : - un système qui inhibe le circuit de charge de façon à éviter une consommation de ce circuit quand il n'y a pas de charge en cours et - un système qui inhibe les circuits pilotes des diodes électroluminescentes quand elles ne sont pas activées.
Comme illustré en figure 6, dans un mode de réalisation, le procédé de photo-modulation objet de la présente invention comporte, mis en oeuvre par le boîtier portable et autonome : - une étape 205 d'initialisation et d'identification au cours de laquelle le boîtier est relié pour la première fois à l'ordinateur et, indirectement, au serveur, - une étape 210 de sélection de traitements à charger, en fonction du profil de l'utilisateur et/ou des soins qu'il souhaite recevoir, chaque traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière, - une étape 215 de chargement, en mémoire non volatile, des traitements sélectionnés, - une étape 220 de recharge de la batterie, - une étape 225 de sélection d'un traitement à appliquer, parmi les traitements téléchargés et les traitements ineffaçables contenus dans la mémoire non volatile, - une étape 230 de lancement du traitement et de commande du moyen émetteur de lumière pour mettre en oeuvre le traitement sélectionné d'émission de lumière en respectant les valeurs des paramètres du traitement lancé et - une étape 235 de surveillance du traitement, par exemple en interdisant la répétition du traitement au-delà d'un nombre de séances prédéterminé. En variante, au cours de l'étape 235, on en interdit la répétition du traitement avant une durée prédéterminée.
A la suite de l'étape 235, l'utilisateur peut faire réaliser l'une des étapes 210, 220 ou 225.

Claims (12)

  1. REVENDICATIONS1. Dispositif (10) de photo-modulation comportant, dans un boîtier portable (15, 20) et autonome : - une source d'énergie électrique (50), - au moins un moyen émetteur de lumière (85), - un moyen (55, 105) de chargement, en mémoire non volatile (60), d'au moins un traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière, - un moyen (90, 95) de sélection d'un traitement et - un moyen (65) de commande du moyen émetteur de lumière pour mettre en oeuvre le traitement sélectionné.
  2. 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le moyen (55, 105) de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'une émission lumineuse pulsée ou non.
  3. 3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, dans lequel le moyen (90, 95) de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une longueur d'onde lumineuse à mettre en oeuvre.
  4. 4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le moyen (90, 95) de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une durée d'émission de lumière.
  5. 5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le moyen (90, 95) de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'au moins une puissance lumineuse à mettre en oeuvre.
  6. 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel le moyen (90, 95) de chargement est adapté à charger un traitement comportant des informations représentatives d'un nombre d'applications du traitement autorisées.
  7. 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le moyen (85) émetteur de lumière comporte au moins une diode électroluminescente.
  8. 8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel le moyen (85) émetteur de lumière comporte un miroir (45) monté sur un axe de rotation (25).
  9. 9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, qui comporte un moyen de recharge (55, 105, 155 à 170) d'une batterie adapté à être relié à un ordinateur (110) ou à un adaptateur secteur (135), ledit moyen de recharge de batterie étant adapté à détecter s'il est relié à un ordinateur ou à un adaptateur secteur et à modifier la résistance apparente du dispositif.
  10. 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel le moyen de recharge (55, 105, 155 à 170) de batterie comporte un moyen d'alimentation d'un circuit d'amplification (165) et un moyen (170) d'interruption d'alimentation du circuit d'amplification lorsque le moyen de recharge n'est relié ni à un ordinateur ni à un adaptateur secteur.
  11. 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel le moyen émetteur de lumière (85) comporte au moins un pilote (30) et le moyen de recharge de batterie comporte un moyen d'interruption d'alimentation (175) de chaque dit pilote lorsque le moyen de commande ne commande aucune émission de lumière.
  12. 12. Procédé de photo-modulation comportant, mis en oeuvre par un boîtier portable et autonome, - une étape (215) de chargement, en mémoire non volatile, d'au moins un traitement comportant des caractéristiques d'utilisation du moyen émetteur de lumière, - une étape (225) de sélection d'un traitement et - une étape (230) de commande d'un moyen émetteur de lumière (85) pour mettre en oeuvre le traitement sélectionné.
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